传感器

由双通道智能化传感器信号处理器MAX1463构成的高精度压力检测系统

由MAX1463构成的高精度压力检测系统电路框图如图11所示。桥式压力传感器输出接MAX1463的IN1+、IN1-端,在CPU控制下压力信号依次经非线性校准、温度补偿和模/数转换后从串行接口输出到80C51单片机,并经DAC转换成模拟输出Uo送数字电压表显示。通用数字I/O接口的GPIO1引脚接故障报警器,当传感器引线开路或CPU执行程序溢出时驱动蜂鸣器报警。对信号的线性化与温度补偿通过预先存储于闪存中由用户定义的算法完成,CPU按规定程序执行闪存指令。将CKSEL端接高电平时MAX1463选…

隔离式可编程电压/电流传感器1B22在压力测量系统中的应用

1B22在压力测量系统中的应用电路如图8所示。压力传感器输出信号先经1B32型桥式传感信号调理器变换成0~10V电压信号,再经1B22转换成4~20mA电流信号,最后送记录仪或指示仪。二次仪表公共地与1B22功率地之间最高绝缘电压UCMmax=1500V(有效值)。

由智能化超声波测距集成电路4Y4构成单片液晶显示测距仪

由4Y4构成单片液晶显示测距仪的电路如图7所示,主要包括超声波发送器、接收器、LCD显示器、按钮开关与蜂鸣器(或扬声器)。为简化引线,4Y4直接焊于LCD显示板背面;其第2~4脚、第8脚、第23~26脚和第28~30脚不用。R1为发送电路限流电阻,R2~R4为接收放大器外部元件,C3为开机自动复位电容。晶振电路采用廉价的455kHz压电陶瓷滤波器代替石英晶体,C1、C2为振荡电容;SB为按钮开关,C4为电源退耦电容。4Y4只能驱动压电陶瓷蜂鸣器或微型讯响器,驱动扬声器时须增设达林顿管(VT1、V…

智能化超声波测距集成电路SB5227的温度检测电路

环境温度变化会使超声传播速度改变并引起测距误差。利用温度检测电路获取与环境温度成正比的频率信号,再送SB5227作温度补偿即可消除该误差,电路如图4所示。BT为半导体温度传感器,可用硅二极管(或NPN晶体管发射结)代替;为降低自发热,宜恒压小电流供电,工作电流设计为200μA。VDz为稳压管,R1、R2为限流电阻。BT将温度转换为毫伏级模拟电压,经IC1(TL061)放大成0~3V,再经IC2(LM331)作电压/频率(U/f)转换,得到0~14kHz频率信号送SB5227第13脚。温度补偿范围…

由AD7714与热电偶构成的测温电路

由AD7714和热电偶构成的测温电路如图3所示。此应用中AD7714工作于缓冲模式,允许在前端接退耦电容以滤除热电偶引线噪声。缓冲模式下AD7714共模范围较窄,为将热电偶差分电压置于合适的共模范围内,AD7714的AIN2输入端应偏置到2.5V基准电压上。

低功耗可编程传感器信号处理器TSS400-S1/S2的典型应用电路

TSS400-S1/S2的典型应用电路如图2所示。系统采用3V锂电池(E)供电,C1、C2为电源退耦电容,晶振频率选32.768kHz,外部存储器使用两片512字节的24C04型E²PROM。虚线框内为硅压力传感器,通过温度补偿软件可获得与12位ADC相当的压力测量精度。图中模拟线路均接至USDD端,仅在需要A/D转换时才给传感器供电,以节省系统功耗。硅压力传感器输出电压经单电源双运放TLC1078(仅用一组放大器)放大后送TSS400-S1/S2的A2端。S1、S2为工作模式转换开关;E²PR…

由AD7714与微处理器构成的隔离式数据采集系统

由5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714与微处理器构成的隔离式数据采集系统电路如图42所示。AD7714适用于低功耗、窄带宽、高分辨率数据采集,其三线串行接口使系统仅用3个光耦合器即可实现隔离;若模拟输入信号均为正极性,则整个系统可用3V或5V单电源工作。

低功耗可编程传感器信号处理器TSS400-S2的总线结构

TSS400-S2的总线系统允许在一条二线总线上进行单向通信,总线可采用双绞线;在主机的请求下数据由从机传送到主机,总线有效时从机还可启动异步数据传送。其总线结构布局如图41所示,电路中使用一片总线接口电路TSS721,利用ENBUS指令可完成从属模块的远程读数。

NE555构成的超声波液位指示电路

超声波液位指示电路如图38所示,由超声波发射电路与接收电路组成。发射电路由555、R1、W1、C1和超声波发射头UCM40T构成;接收电路由匹配接收头UCM40R、级联放大器BG1、BG2与检测电路构成。液面越接近接收头,电压表偏转角越大。因超声波不受被测液体浓度与导电性能影响,本电路优于一般接触式液位指示电路,精度更高。

由AD7714与Pt100铂热电阻构成的测温电路

由AD7714与Pt100型铂热电阻(PRTD)构成的测温电路如图37所示。Pt100采用四线制接法,消除引线电阻RL2、RL3上的压降。外部400μA电流源提供Pt100激励电流,并经6.25kΩ电阻产生AD7714基准电压。因输入电压与基准电压的变化同激励电流变化成比例,激励电流变动不影响测量精度;但为避免基准受温度影响,6.25kΩ电阻应采用低温度系数金属膜电阻。